HU219695B - Luminescent tube with end of life active arc quenching arrangement - Google Patents

Luminescent tube with end of life active arc quenching arrangement Download PDF

Info

Publication number
HU219695B
HU219695B HU9600359A HUP9600359A HU219695B HU 219695 B HU219695 B HU 219695B HU 9600359 A HU9600359 A HU 9600359A HU P9600359 A HUP9600359 A HU P9600359A HU 219695 B HU219695 B HU 219695B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
fluorescent lamp
lamp according
glass
inlets
bulb
Prior art date
Application number
HU9600359A
Other languages
Hungarian (hu)
Inventor
John W. Shaffer
Original Assignee
Osram Sylvania Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Osram Sylvania Inc. filed Critical Osram Sylvania Inc.
Publication of HU9600359D0 publication Critical patent/HU9600359D0/en
Publication of HUP9600359A2 publication Critical patent/HUP9600359A2/en
Publication of HUP9600359A3 publication Critical patent/HUP9600359A3/en
Publication of HU219695B publication Critical patent/HU219695B/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/70Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/24Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/302Vessels; Containers characterised by the material of the vessel

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)

Abstract

A találmány tárgya fénycső egy, az élettartamának végén aktiválódóívkioltó elrendezéssel, amely fénycsőnek cső alakú üvegburája (8) van,a bura (8) mindkét végében egy elektród (6) van, amely elektródokat(6) az üvegbura (8) leforrasztásán (32) áthatoló hozzávezetések (12,14) és egy ezekhez csatlakozó tekercs (10) alkotják. A találmányértelmében egy fém-hidrid-tartalmú pasztából képzett adag (30) van aburában (8) elhelyezve, amely fém-hidrid bomlási hőmérsékletemagasabb, mint a fénycső belsejében a normál üzemi hőmérséklet. ŕThe present invention relates to a fluorescent lamp with an end-of-life activating arc extinguishing arrangement having a tubular glass envelope (8) having an electrode (6) at each end of the envelope (8), which electrodes (6) are soldered (32) to the glass envelope (8). penetrating leads (12,14) and a coil (10) connected thereto. According to the invention, a batch (30) of metal hydride-containing paste is arranged in the abura (8), which metal metal hydride decomposition temperature is higher than the normal operating temperature inside the fluorescent lamp. ŕ

Description

A találmány tárgya fénycső, közelebbről olyan fénycső, amely az élettartamának végén aktívvá váló ívkioltó elrendezéssel van ellátva.The present invention relates to a fluorescent lamp, more particularly to a fluorescent lamp having an arc extinguishing arrangement which becomes active at the end of its life.

A fénycsöveket egyre növekvő számban használják elektronikus előtéttel, amely azokat nagyfrekvencián üzemelteti. Ezek az előtétek gyakran úgynevezett gyorsindítású típusúak, amikor is a nyitott áramkörben jelentkező feszültség kellően nagy ahhoz, hogy a fénycsövet közvetlen módon begyújtsa, anélkül, hogy a katódot külön melegíteni kellene.Fluorescent lamps are increasingly used with electronic ballast, which operates at high frequency. These ballasts are often of the so-called quick-start type, where the voltage in the open circuit is high enough to ignite the fluorescent lamp directly without the need to heat the cathode separately.

A fénycső élettartamának végét az jelenti, amikor az egyik elektródról elpárolog az emissziós bevonat. Hálózati frekvencia és kis üresjárási feszültségű előtét esetén a fénycsőben az ívkisülés passzív módon kialszik, amikor az egyik elektród tönkremegy. Mindamellett gyorsindítású elektronikus előtét esetében az ív nem feltétlenül alszik ki az egyik elektród tönkremenetelekor. A gyorsindítású elektronikus előtétek által leadott üresjárási feszültség kellően magas ahhoz, hogy a fénycső „hidegkatódos” üzemmódját fenntartsa. Ilyen „hidegkatódos” üzemmódban a katódfeszültség körülbelül 12 V-ról körülbelül 50 V-ra, vagy még többre emelkedik. Itt hivatkozunk rögtön 1. és 2. ábránkra, amely a technika állása szerinti fénycsövet és annak egy részletét mutatja. A 2 lámpának a 8 bura végeiben 4, 6 elektródjai vannak. A 6 elektród tönkremenetelekor az ionokkal való bombázás hevíti a 10 volffámtekercset, a 12, 14 hozzávezetéseket, és minden más fém alkatrészt a 8 burában. A fém alkatrészek olyan hőmérsékletre hevülnek, hogy termoelektronemissziójuk és másodlagos elektronemissziójuk képes fenntartani az ívet. Az így meghibásodott fénycsőteljesítmény disszipációja jelentősen megnő. Ennek következtében a 8 bura vége lényegesen melegebb lesz, mint normálesetben. A 12,14 hozzávezetések a 8 burában megolvadhatnak, sőt átolvaszthatják a 8 burát, és/vagy annak elrepedését, törését okozva. A 8 bura végének fokozott melegedése szintén káros, a foglalatot megrongálhatja, a műanyag lezáróelem megolvadásához vezethet.The end of the life of a fluorescent lamp is when the emission coating evaporates from one of the electrodes. At mains frequency and low-voltage ballast, the arc discharge in the fluorescent lamp passively extinguishes when one of the electrodes fails. However, in the case of a quick-start electronic ballast, the arc may not go out when one of the electrodes fails. The idle voltage of the quick-start electronic ballasts is high enough to maintain the "cold cathode" mode of the fluorescent lamp. In such a "cold cathode" mode, the cathode voltage rises from about 12 V to about 50 V or more. Reference is now made directly to Figures 1 and 2, which show a prior art fluorescent lamp and a detail thereof. The lamp 2 has electrodes 4, 6 at the ends of the bulb 8. Upon failure of the electrode 6, the ion bombardment heats the tungsten coil 10, the inlets 12, 14, and any other metal component in the bulb 8. The metal parts are heated to a temperature such that their thermoelectron emission and secondary electron emission can sustain the arc. The dissipation of the fluorescent lamp power thus defective increases significantly. As a result, the end of the bulb 8 will be significantly warmer than in a normal case. The inlets 12, 14 may melt in the bulb 8 and may even melt through the bulb 8 and / or cause it to burst. Excessive heating of the end of the bulb 8 is also harmful and can damage the socket and lead to the melting of the plastic seal.

Ezen probléma megoldása végett a gyorsindítású elektronikus előtéteket olyan kiegészítő-áramkörrel tervezik, amely észleli a lámpafeszültség megemelkedését vagy más olyan esemény bekövetkeztét, amely a katód elhasználódására utal, és ekkor kikapcsolja a rendszert. Azonban az ilyen kiegészítő-áramkör lényegesen megnöveli az előtét előállítási árát. Továbbá sok olyan fénycső van üzemben, amely nem rendelkezik ilyen képességgel.To overcome this problem, fast-start electronic ballasts are designed with an auxiliary circuit that detects an increase in lamp voltage or other events indicating cathode wear and then shuts down the system. However, such auxiliary circuit substantially increases the cost of manufacturing the ballast. In addition, many fluorescent lamps that do not have this capability are in operation.

Az US 4,495,440 lajstromszámú szabadalmi leírásból olyan megoldást ismerhetünk meg, amely egy kapszulát tartalmaz, a futőszál termikus pajzsára ráerősítve. A kapszula rendkívül vékony üvegből, a kisülőcső belső nyomását meghaladó nyomású gáztöltéssel készül. Amikor a cső élettartamának vége felé a belső hőmérséklet kellően megemelkedik, a kapszula a hőterheléstől összetörik, és a gáztöltet végzi el az ívkioltást. A megoldás hátránya a viszonylag drágán előállítható és szerelhető kapszula.U.S. Pat. No. 4,495,440 discloses a solution comprising a capsule attached to a thermal shield of a tread fiber. The capsule is made of extremely thin glass with a gas charge at a pressure higher than the discharge pressure of the discharge tube. When the internal temperature rises sufficiently towards the end of the life of the tube, the capsule shatters from the heat load and quenches the gas filling. A disadvantage of this solution is the relatively expensive manufacture and assembly of capsules.

Ezek szerint tehát elmondhatjuk, hogy szükség lenne olyan fénycsőre, amely önmagában tartalmazza az élettartamának végén bekövetkező kikapcsolási funkciót kiegészítő-áramkör, avagy járulékos elektronikus vagy vákuumtechnikai elem nélkül.Thus, it can be said that a fluorescent lamp, which itself includes the end-of-life shut-off function without an auxiliary circuit or an additional electronic or vacuum component, would be required.

így találmányunk célja egy ilyen, az élettartamának végén aktiválódó ívkioltó eszközzel ellátott fénycső kidolgozása és megvalósítása volt.Thus, it was an object of the present invention to provide and implement such a fluorescent lamp equipped with an arc extinguishing device activated at the end of its life.

További cél volt, hogy ehhez, az élettartamának végén aktiválódó ívkioltó eszközhöz ne kelljen kiegészítőáramkört, járulékos elektronikus elemet felhasználni.A further goal was that this arc extinguishing device, which activates at the end of its life, would not require the use of an additional circuit or an additional electronic element.

A célkitűzésünk elérésére alkalmas fénycsőnek cső alakú üvegburája van, a bura mindkét végében egy elektród van, amely elektródokat az üvegbura leforrasztásán áthatoló hozzávezetések és egy ezekhez csatlakozó tekercs alkotja. A találmány értelmében egy fémhidrid-tartalmú pasztából képzett adag van a burában elhelyezve, amely fém-hidrid bomlási hőmérséklete magasabb, mint a fénycső belsejében a normál üzemi hőmérséklet.The fluorescent lamp suitable for this purpose has a tubular glass bulb having an electrode at each end of the bulb, which is formed by a lead-in and a coil connected thereto. According to the invention, a portion of a metal hydride-containing paste is contained in the bulb, which has a decomposition temperature of metal hydride that is higher than the normal operating temperature inside the fluorescent tube.

A fentiek alaposabb bemutatása végett és az érthetőség fokozása céljából csatolt ábráink alapján, példán keresztül mutatjuk be a találmány egyes részleteit. Hangsúlyozzuk, hogy a bemutatásra kerülő példa csak kiragadott, és ily módon nem tekintendő a találmány körének határait korlátozó kiviteli alaknak. A szakember számára kézenfekvő további részletek alkalmazásának ismertetésétől a lényeg kiemelése érdekében eltekintünk.For the purpose of illustrating the foregoing in greater detail and for the sake of clarity, some of the details of the invention are set forth by way of example only. It will be appreciated that the example presented is merely an exemplary embodiment and is not to be construed as limiting the scope of the invention. Disclosure of the application of further details to those skilled in the art will be omitted to emphasize the point.

Csatolt ábráink a következők.The attached figures are as follows.

1. ábra: egy, a technika állása szerinti fénycső, oldalnézetben bemutatva.Figure 1 is a side view of a prior art fluorescent lamp.

2. ábra: az 1. ábra szerinti fénycső egyik végének kinagyított képe.Figure 2 is an enlarged view of one end of the fluorescent lamp of Figure 1.

3. ábra: a 2. ábrának megfelelő részlet, amely a találmány szerinti egyik kiviteli alakot példázza.Figure 3 is a detail corresponding to Figure 2 illustrating an embodiment of the present invention.

4. ábra: a 3. ábrának megfelelő részlet, amely egy, a találmány szerinti másik kiviteli alakot példáz.Figure 4 is a detail corresponding to Figure 3 illustrating another embodiment of the present invention.

A 3. ábrára hivatkozva tekintsük a 2 fénycsövet a 8 burával, amely üvegből van, és amelynek a két végében helyezkednek el a 4,6 elektródok (csak az egyik látható az ábrán). Egy pár 12, 14 hozzávezetés megy keresztül a 8 bura csövének lezárt végein, és a 10 spirálhoz érve azzal együtt alkotja a 4, 6 elektródokat. Egy fém-hidrid-tartalmú pasztából egy 30 adag van a 8 burában elhelyezve, amely anyagnak a bomlási hőmérséklete magasabb, mint az a hőmérséklet, amely a 8 burában a fénycső normálműködése közben uralkodik. Ilyenkor, a fénycső normálműködése közben a paszta hőmérséklete 150 °C vagy ennél kevesebb. Látható, hogy a 6 elektród szinte azonos a 2. ábra szerintivel, csak abban különbözik, hogy a 12 és a 14 hozzávezetéseken a fém-hidrid-tartalmú pasztából egy-egy 30 adag van elhelyezve. A 8 bura csövének mindkét végén a 30 adag célszerű elhelyezése ott van, ahol a 12 és a 14 hozzávezetések kilépnek az üveg 32 leforrasztásából, vagyis az üveg-fém átmenetnél.Referring to Fig. 3, consider the fluorescent lamp 2 with the bulb 8 made of glass having at its two ends the electrodes 4,6 (only one of which is shown). A pair of inlets 12, 14 pass through the sealed ends of the tube 8 and, upon reaching the helix 10, form the electrodes 4, 6 together. A portion 30 of a metal hydride-containing paste is contained within the bulb 8 which has a decomposition temperature higher than the temperature prevailing in the bulb 8 during normal operation of the fluorescent lamp. In this case, the temperature of the paste during normal operation of the fluorescent lamp is 150 ° C or less. It can be seen that the electrode 6 is almost identical to that of Fig. 2, except that a plurality of portions 30 of the metal hydride-containing paste is applied to the inlets 12 and 14. At each end of the tube 8, the portion 30 is preferably located where the inlets 12 and 14 exit the soldering of the glass 32, i.e. the glass-to-metal transition.

A fénycső élettartamának végén, amikor az egyik elektródról elpárolog az emissziós bevonat, a fénycső ezen végében a 10 spirál olyan hőmérsékletre hévül, amely a fénycső normálműködése közben mérhető hő2At the end of the life of the fluorescent lamp, when the emission coating is evaporated from one of the electrodes, at this end of the fluorescent lamp, the spiral 10 is heated to a temperature that can be measured during normal operation of the fluorescent lamp2.

HU 219 695 Β mérsékletnél jóval magasabb, és esetleg a 10 spirál ki is ég. Ekkor az ív átterelődik a 12 és a 14 hozzávezetésekre, ezáltal azok hőmérséklete is megemelkedik. A fém vezeti a hőt, így a fém-hidrid-tartalmú paszta, a 30 adag szintén felmelegszik, termikusán elbomlik, ezzel a 8 burában hidrogén szabadul fel. Eközben a paszta hőmérséklete eléri legalább a 650 °C-ot. A hidrogén jelenléte a 8 burában annyira megemeli az ívkisülés fenntartásához szükséges feszültséget, hogy ezt már a gyorsindítású elektronikus előtét nem tudja szolgáltatni. Ezzel a fénycső kialszik, és annak vége nem hévül túl, üvege nem reped meg vagy törik el. A hidrogén felszabadulása elég gyorsan megy végbe ahhoz, hogy a cső tartószerelvénye ne károsodjék. A hidrogén felszabadulásának mértéke 5 mg-nyi 30 adag esetén jellegzetesen 1 Torr*liter, amely bőségesen elegendő nagyobb fénycsövek ívkioltásához is.EN 219 695 Β, and the spiral 10 may burn out. The arc is then diverted to the inlets 12 and 14, thereby increasing their temperature. The metal conducts the heat, so the metal hydride-containing paste, portion 30, also heats up, decomposes thermally to release hydrogen in the bulb 8. Meanwhile, the temperature of the paste reaches at least 650 ° C. The presence of hydrogen in the bulb 8 increases the voltage necessary to maintain the arc discharge so that it cannot be provided by the quick-start electronic ballast. With this, the fluorescent lamp goes out and its end does not overheat, its glass does not crack or break. Hydrogen is released rapidly enough to prevent damage to the tube support assembly. The rate of hydrogen release at 5 mg in 30 doses is typically 1 Torr * liter, which is ample for extinguishing larger fluorescent lamps.

A paszta előnyösen 40 súlyrész finomra őrölt titánhidrid és 60 súlyrész vizes kolloidális alumíniumszuszpenzió keveréke. Ebből a pasztából kenünk a 12 és a 14 hozzávezetésekre ott, ahol az a 32 leforrasztásból kilép, egy akkora 30 adagot, amely megszáradva 5 mg-ot tesz ki.The paste is preferably a mixture of 40 parts by weight of finely ground titanium hydride and 60 parts by weight of an aqueous slurry of colloidal aluminum. This paste is applied to the inlets 12 and 14 where it exits from the solder 32, a portion of 30 mg which, when dried, amounts to 5 mg.

Egyéb pasztákat is alkalmazhatunk, például amelyekben a kötőanyag nem kolloidális alumínium. Célszerű a szerves kötőanyagok alkalmazását kerülni, valamint az olyanokét, amelyek száradás után még valamilyen gőzt bocsátanak ki, mint amilyen kötőanyag a montmorillonitagyag és némelyik szilikát.Other pastes may also be used, for example, in which the binder is non-colloidal aluminum. It is desirable to avoid the use of organic binders as well as those which, after drying, give off steam, such as montmorillonite clay and some silicates.

A 4. ábrára tekintve egy olyan elektródelrendezést látunk, ahol a 12, 14 hozzávezetésekre egy 40 üveggyöngyszem van ráolvasztva, és a 30 adag a 40 üveggyöngyszem 10 spirál felé eső oldalán van elhelyezve. A 30 adag mindazonáltal a másik oldalra helyezve is betöltheti feladatát.Referring to Fig. 4, there is shown an electrode arrangement where a glass bead 40 is melted on the inlets 12, 14 and the portion 30 is disposed on the helical side 10 of the glass bead 40. However, the 30 portions can be loaded on the other side.

A legelőnyösebb fém-hidrid a titán-hidrid, TiH, 7. A fém-hidrid továbbá titán, cirkónium, hafnium, ezek egymással alkotott ötvözetei, és ezek más fémekkel alkotott ötvözetei közül is választható. Más fémekként szóba jöhet például kobalt, vas, nikkel, mangán, lantán vagy ezek keverékei.The most preferred metal hydride is titanium hydride, TiH, 7 . The metal hydride may also be selected from titanium, zirconium, hafnium, their alloys, and their alloys with other metals. Other metals include cobalt, iron, nickel, manganese, lanthanum or mixtures thereof.

Ily módon létrehoztunk egy olyan fénycsövet, amely az élettartamának végén aktiválódó ívkioltó eszközzel van ellátva, és amelyhez nem szükséges semmilyen kiegészítő-áramkör, járulékos elektronikus elem sem. Ennélfogva a többletköltség lényegesen alacsonyabb egy ilyen fénycsőnél, mint egy, a lámpafeszültség megemelkedését észlelő elektronikus előtét alkalmazása esetén, még akkor is, ha azt vesszük figyelembe, hogy egy előtét több fénycsövet túlél.In this way, a fluorescent lamp is provided which is equipped with an arc extinguishing device at the end of its life and which does not require any additional circuitry or additional electronic elements. Therefore, the additional cost is significantly lower for such a fluorescent lamp than when using an electronic ballast for detecting an increase in lamp voltage, even if one ballast survives multiple fluorescent lamps.

Claims (9)

1. Fénycső az élettartamának végén aktiválódó ívkioltó elrendezéssel, amely fénycsőnek cső alakú üvegburája van, a bura mindkét végében egy elektród van, amely elektródokat az üvegbura leforrasztásán áthatoló hozzávezetések és egy ezekhez csatlakozó tekercs alkotják, azzal jellemezve, hogy egy fém-hidrid-tartalmú pasztából képzett adag (30) van a burában (8) elhelyezve, amely fém-hidrid bomlási hőmérséklete magasabb, mint a fénycső belsejében a normál üzemi hőmérséklet.1. A fluorescent lamp having an arc extinguishing arrangement activated at the end of its life, comprising a tubular glass bulb having an electrode at each end of the bulb, comprising electrodes penetrating the soldering of the glass envelope and a coil having a metal pas a formed portion (30) is disposed within the bulb (8) which has a decomposition temperature of metal hydride higher than the normal operating temperature inside the fluorescent lamp. 2. Az 1. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy az adag (30) a hozzávezetések (12, 14) mindegyikére elosztva van elhelyezve.Fluorescent lamp according to claim 1, characterized in that the portion (30) is distributed over each of the inlets (12, 14). 3. A 2. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy az adag (30) a hozzávezetések (12, 14) és a bura (8) leforrasztásának (32) üveg-fém átmeneténél van elhelyezve.Fluorescent lamp according to claim 2, characterized in that the portion (30) is located at the glass-metal transition of the inlets (12, 14) and the soldering (32) of the bulb (8). 4. Az 1. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy egy-egy pár hozzávezetésre (12,14) egy üveggyöngyszem (40) van ráolvasztva, és az adag (30) az üveggyöngyszemen (40) van elhelyezve.Fluorescent lamp according to claim 1, characterized in that a pair of glass inlets (40) are melted on each of the inlets (12, 14) and the portion (30) is located on the glass inlet (40). 5. A 4. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy az adag (30) az üveggyöngyszemen (40) a hozzávezetések (12, 14) abból való kilépési pontjánál levő üveg-fém átmenetnél van elhelyezve.Fluorescent lamp according to claim 4, characterized in that the portion (30) is located on the glass bead (40) at the glass-metal transition at the exit point of the inlets (12, 14). 6. Az 1. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy a pasztában levő fém-hidrid titán, cirkónium, hafnium, titán-cirkónium ötvözet, titán-hafnium ötvözet vagy cirkónium-hafnium ötvözet.Fluorescent lamp according to claim 1, characterized in that the metal hydride in the paste is titanium, zirconium, hafnium, titanium-zirconium alloy, titanium-hafnium alloy or zirconium-hafnium alloy. 7. Az 1. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy a pasztában levő fém-hidrid titán, cirkónium, vagy hafnium, valamint kobalt, vas, nikkel, mangán, vagy lantán egymással alkotott ötvözete.Fluorescent lamp according to claim 1, characterized in that the metal hydride in the paste is an alloy of titanium, zirconium or hafnium and cobalt, iron, nickel, manganese or lanthanum. 8. Az 1. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy a pasztában levő fém-hidrid titán-hidrid.Fluorescent lamp according to claim 1, characterized in that the metal hydride in the paste is titanium hydride. 9. A 8. igénypont szerinti fénycső, azzal jellemezve, hogy a paszta 40 súlyrész finomra őrölt titán-hidrid és 60 súlyrész vizes kolloidális alumíniumszuszpenzió keveréke.Fluorescent lamp according to claim 8, characterized in that the paste is a mixture of 40 parts by weight of finely ground titanium hydride and 60 parts by weight of an aqueous slurry of colloidal aluminum.
HU9600359A 1995-02-17 1996-02-16 Luminescent tube with end of life active arc quenching arrangement HU219695B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US38999595A 1995-02-17 1995-02-17

Publications (4)

Publication Number Publication Date
HU9600359D0 HU9600359D0 (en) 1996-04-29
HUP9600359A2 HUP9600359A2 (en) 1996-11-28
HUP9600359A3 HUP9600359A3 (en) 1999-11-29
HU219695B true HU219695B (en) 2001-06-28

Family

ID=23540604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9600359A HU219695B (en) 1995-02-17 1996-02-16 Luminescent tube with end of life active arc quenching arrangement

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JP2980548B2 (en)
KR (1) KR100400615B1 (en)
CN (1) CN1087489C (en)
CA (1) CA2169581C (en)
DE (1) DE69608586T2 (en)
HU (1) HU219695B (en)
IN (1) IN186954B (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5585693A (en) * 1995-02-17 1996-12-17 Osram Sylvania Inc. Fluorescent lamp with end of life arc quenching structure
US6281626B1 (en) * 1998-03-24 2001-08-28 Casio Computer Co., Ltd. Cold emission electrode method of manufacturing the same and display device using the same
US6794818B1 (en) 1999-06-08 2004-09-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Fluorescent lamp
DE10218827A1 (en) * 2002-04-26 2003-11-06 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Low-pressure discharge lamp with switch-off device at the end of its service life
US7999470B2 (en) * 2004-12-21 2011-08-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Low-pressure mercury vapor discharge lamp

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6258539A (en) * 1985-09-09 1987-03-14 Matsushita Electronics Corp Manufacture of rapid-start fluorescent lamp
US5057751A (en) * 1990-07-16 1991-10-15 General Electric Company Protective coating for high-intensity metal halide discharge lamps
US5098326A (en) * 1990-12-13 1992-03-24 General Electric Company Method for applying a protective coating to a high-intensity metal halide discharge lamp
US5210461A (en) * 1992-02-18 1993-05-11 Gte Products Corporation Arc discharge lamp containing mechanism for extinguishing arc at end-of-life
US5585693A (en) * 1995-02-17 1996-12-17 Osram Sylvania Inc. Fluorescent lamp with end of life arc quenching structure

Also Published As

Publication number Publication date
IN186954B (en) 2001-12-22
KR960032574A (en) 1996-09-17
CN1141498A (en) 1997-01-29
CA2169581C (en) 2006-11-14
JPH08250066A (en) 1996-09-27
KR100400615B1 (en) 2003-12-18
HUP9600359A2 (en) 1996-11-28
CN1087489C (en) 2002-07-10
DE69608586T2 (en) 2001-02-15
HUP9600359A3 (en) 1999-11-29
DE69608586D1 (en) 2000-07-06
CA2169581A1 (en) 1996-08-18
JP2980548B2 (en) 1999-11-22
HU9600359D0 (en) 1996-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU218401B (en) Low-power high pressure sodium discarge lamp
JPS6221223B2 (en)
CN1126147C (en) Ring fluorescent lamp
JP2003173763A (en) Mercury-free arc tube for discharge lamp device
JP2010541129A (en) Discharge lamp without thorium
GB1564941A (en) Lamps
US6107742A (en) Metal halide lamp
JPH0660848A (en) Dc-operated alkali metal vapor arc discharge lamp
HU219695B (en) Luminescent tube with end of life active arc quenching arrangement
US5585693A (en) Fluorescent lamp with end of life arc quenching structure
JPS60207241A (en) Low voltage mercury vapor discharge lamp
US5705887A (en) Fluorescent lamp with end of life arc quenching structure
US3737717A (en) High intensity lamp containing thermal shorting fuse
US6498429B1 (en) Sodium-xenon lamp with improved characteristics at end-of-life
US5389856A (en) High-pressure discharge lamp with an integral fuse-capacitor component
EP2149146B1 (en) High pressure sodium lamp
JP3246666U (en) Amalgam Lamp
JPH048896B2 (en)
EP0727809B1 (en) Fluorescent lamp with end of life arc quenching structure
US4182976A (en) High pressure sodium vapor lamp with voltage rise compensator
JP2001250503A (en) Fluorescent lamp
JP2007115615A (en) Discharge lamp
JP3418716B2 (en) High pressure steam discharge lamp
JPH08298098A (en) Ceramic discharge lamp, lighting device and lighting system
WO2007105121A1 (en) Incandescent lamp and lamp mounting assembly having filament sag-limiting safety feature

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees